Revista de Biología Tropical ISSN Impreso: 0034-7744 ISSN electrónico: 2215-2075

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Agallas de insectos en Córdoba, Central Argentina: un caso en el que predominan las agallas caulinares
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Asteraceae
Cecidomyiidae
cecidogenous insects
insect–plant interactions

species inventory
Asteraceae
Cecidomyiidae
interacción insecto-planta
insectos cecidógenos
inventario

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Kuzmanich, N., Giorgis, M., & Salvo, A. (2018). Agallas de insectos en Córdoba, Central Argentina: un caso en el que predominan las agallas caulinares. Revista De Biología Tropical, 66(3), 1135–1148. https://doi.org/10.15517/rbt.v66i3.31947

Resumen

Las agallas son estructuras producidas por las plantas en respuesta a la actividad de diversos tipos de organismos, los cuales establecen una estrecha relación con sus especies hospedantes, ya que su hábitat está restringido en gran medida a la agalla y al órgano vegetal donde la agalla se desarrolla. Todos los órganos vegetales son susceptibles a la inducción de agallas por insectos, siendo las hojas los más frecuentemente atacados. En Argentina, el conocimiento de estas interacciones es fragmentando e incompleto. En el presente estudio, se realizó un inventario de agallas inducidas por insectos utilizando información obtenida de muestreos a campo y revisión bibliográfica. También nos enfocamos en las asociaciones taxonómicas insecto-planta más frecuentes y en los órganos vegetales más atacados por los insectos cecidógenos. Se realizaron muestreos a campo en 26 sitios localizados en el Chaco Serrano, que fueron visitados cinco veces en dos años consecutivos y en otros 17 sitios, distribuidos en la provincia de Córdoba, que fueron visitados una o dos veces. Además se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica en bases de datos electrónicas (disponibles en internet) y convencionales. Un total de 99 agallas en 58 especies vegetales (21 familias y 44 géneros) fueron registradas a través de los muestreos a campo y la revisión bibliográfica, ampliando el número de interacciones previamente conocidas en al menos un 50 %. Las familias vegetales más atacadas fueron Asteraceae y Fabaceae, coincidiendo con las familias vegetales más diversas de la región. La familia Cecidomyiidae (Diptera) presentó el mayor número de especies, en concordancia con diversos estudios alrededor del mundo. Baccharis fue el género vegetal que mayor número de morfotipos de agallas albergó, seguido por Acacia, Condalia, Geoffroea, Prosopis y Schinus. Al menos el 60 % de morfotipos registrados ocurrieron en tallos, un patrón poco común en la bibliografía. Las formas predominantes fueron fusiforme y globoide. Nuestra investigación revela el escaso conocimiento sobre la comunidad de insectos cecidógenos y sus agallas en Argentina, particularmente de las inducidas por especies de la familia Cecidomyiidae, con más de 30 especies aún no descriptas. Se discuten posibles mecanismos involucrados en la predominancia de agallas caulinares en el centro de Argentina.
https://doi.org/10.15517/rbt.v66i3.31947
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Altamirano, A., Valladares, G., Kuzmanich, N., & Salvo, A. (2016). Galling insects in a fragmented forest: incidence of habitat loss, edge effects and plant availability. Journal of Insect Conservation, 20(1), 119-127.

Araújo, W. S. (2017). Plant species richness mediates the effects of vegetation structure, but not soil fertility, on insect gall richness in a savanna in Brazil. Journal of Tropical Ecology, 33, 197-204.

Araújo, W. S. de, Scareli-Santos, C., Guilherme, F. A. G., & Cuevas-Reyes, P. (2013). Comparing galling insect richness among Neotropical savannas: Effects of plant richness, vegetation structure and super-host presence. Biodiversity and Conservation, 22(4), 1083-1094.

Arriola, A., & Ferreira, C. (2016). Richness of insect galls on shrub-tree restinga of a coastal plain of Southern Brazil. Acta Biolóigca Catarinense, 3(2), 121-137.

Arriola, Í. A., Melo, J. C. F., & Isaias, R. M. S. (2015). Questioning the environmental stress hypothesis for gall diversity of restinga vegetation on dunes. Revista de Biologia Tropical, 63, 959-970.

Bergamini, B. A. R., Bergamini, L. L., Santos, B. B. dos, & Araújo, W. S. de. (2017). Occurrence and characterization of insect galls in the Floresta Nacional de Silvânia, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 57(32), 413-431.

Blanchard E. (1938). Descripción del cecidómiido productor de la agalla del Quebracho blanco. Revista Chilena de Historia Natural, 42, 173-176.

Blanche, K. R., & Ludwig, J. A. (2001). Species Richness of Gall-inducing Insects and Host Plants along an Altitudinal Gradient in Big Bend National Park, Texas. The American Midland Naturalist, 145(2), 219-232.

Brèthes, J. (1916). Estúdio fito-zoológico sobre algunos Lepidópteros Argentinos productores de agallas. Anales de la Sociedad Científica Argentina, 82, 113-118.

Burckhardt, D., & Basset, Y. (2000). The jumping plant-lice (Hemiptera, Psylloidea) associated with Schinus (Anacardiaceae): systematics, biogeography and host plant relationships. Journal of Natural History, 34(1), 57-155.

Cabido, M., Zeballos, S. R., Zak, M., Carranza, M. L., Giorgis, M. A., Cantero, J. J., & Acosta, A. T. (2018). Native woody vegetation in central Argentina: Classification of Chaco and Espinal forests. Applied Vegetation Science. doi: 10.1111/avsc.12369

Cabrera, Á. L. (1976). Regiones fitogeográficas argentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura Y Jardinería, 2, 1-85.

Carabajal De Belluomini, M. V, Castresana, L., Salim, V., & Notario, A. (2009). The diversity of galls and their occurrence in productive forest systems of Prosopis alba (Griseb.) in Santiago del Estero, Argentina. Boetín de Sanidad Vegeal Plagas, 35, 255-265.

Carneiro, M. A. A., Borges, R. A. X., Araújo, A. P. A., & Fernandes, G. W. (2009). Insetos indutores de galhas da porção sul da Cadeia do Espinhaço, Minas Gerais, Brasil. Revista Brasileira de Entomologia, 53(4), 570-592.

Carvalho-Fernandes, S. P., Silva De Almeida-Cortez, J., & Ferreira, A. L. N. (2012). Riqueza de galhas entomógenas em áreas antropizadas e preservadas de caatinga. Revista Árvore, 36(2), 269-277.

Cingolani, A. M., Renison, D., Zak, M. R., & Cabido, M. R. (2004). Mapping vegetation in a heterogeneous mountain rangeland using Landsat data: an alternative method to define and classify land-cover units. Remote Sensing of Environment, 92(1), 84-97.

Coelho, M. S., Almada, E. D., Fernandes, G. W., Carneiro, M. A. A., Santos, R. M., Quintino, A. V., & Sanchez-Azofeifa, A. (2009). Gall inducing arthropods from a seasonally dry tropical forest in Serra do Cipó, Brazil. Revista Brasileira de Entomologia, 53(3), 404-414.

Coelho, M. S., Carneiro, M. A. A., Branco, C., Borges, R. A. X., & Fernandes, G. W. (2013). Gall-inducing insects from Campos de Altitude, Brazil. Biota Neotropica, 13(4), 139-151.

Díaz, N. B. (1980) Cinipoideos galigenos e inquilinos de la republica Argentina. Revista la Sociedad Entomólogica Argentina, 39, 221-226

Espírito-Santo, M. M., & Fernandes, G. W. (2007). How Many Species of Gall-Inducing Insects Are There on Earth, and Where Are They?. Annals of the Entomological Society of America, 100(2), 95-99.

Felt, P. E. (1940). Plant galls and gall makers. Annals of the Entomological Society of America. Orange Street, London: Constable And Company Ltd 10.

Fernandes, G. W. (1992). Plant family size and age effects on insular species richness. Global Ecology and Biogeography Letters, 2(3), 71-74.

Fernandes, G. W., & Santos, J. C. (2014). Neotropical Insect Galls. Dordrecht: Springer Netherlands

Fernandes, G. W., Silva, J. O., Espírito-Santo, M. M., Fagundes, M., Oki, Y., & Carneiro, M. A. A. (2014). Baccharis: A Neotropical Model System to Study Insect Plant Interactions. In G. W. Fernandes & J. C. Santos (Eds.), Neotropical Insect Galls (pp. 193-219). Netherlands: Springer.

Fernandes, G. W., Varela, O., Bucher, E. H., Chani, J. M., Echevarría, A. L., Espírito Santo, M. M., … Lima, J. (2002). Gall-forming insects on woody and herbaceous plant species of the semi-arid chaco forest, Argentina. Lundiana, 3(1), 61-66.

Gagné, R. J. (1994). The gall midges of the Neotropical region. New York: Cornell University Press, Ithaca.

Gagné, R. J., & Jaschhof, M. (2017). A Catalog of the Cecidomyiidae (Diptera) of the World. Digital.

Giorgis, M. A., Cingolani, A. M., Chiarini, F., Chiapella, J., Barboza, G., Ariza Espinar, L., … Cabido, M. (2011). Composición florística del Bosque Chaqueño Serrano de la provincia de Córdoba , Argentina. Kurtziana, 36(1), 9-43.

Giorgis, M. A., Cingolani, A. M., Gurvich, D. E., & Astegiano, J. (2015). Flowering phenology, fruit set and seed mass and number of five coexisting Gymnocalycium (Cactaceae) species from Córdoba mountain, Argentina. Journal of the Torrey Botanical Society, 142(3), 220-230.

Giorgis, M. A., Cingolani, A. M., Gurvich, D. E., Tecco, P. A., Chiapella, J., Chiarini, F., & Cabido, M. (2017). Changes in floristic composition and physiognomy are decoupled along elevation gradients in central Argentina. Applied Vegetation Science. doi:10.1111/avsc.12324

Giorgis, M.A., Cingolani, A.M., Teich, I., & Renison, R. (2010). Do Polylepis australis trees tolerate herbivory? Seasonal patterns of biomass production and its consumption by livestock. Plant Ecology, 207, 307-319.

Gonçalves-Alvim, S. J., & Fernandes, G. W. (2001). Biodiversity of galling insects: Historical, community and habitat effects in four neotropical savannas. Biodiversity and Conservation, 10(1), 79-98.

Gonçalves, S. J. M. R., Gilson R. P. M. & R. M. S. Isaias, (2009). A unique seasonal cycle in a leaf gall-inducing insect: The formation of stem galls for dormancy. Journal of Natural History, 43, 843-854.

Giron, D., Huguet, E., Stone, G. N., & Body, M. M. (2016). Insect-induced effects on plants and possible effectors used by galling and leaf-mining insects to manipulate their host-plant. Journal of Insect Physiology, 84, 70–89.

Houard, C. (1933). Les zoocécidies des plantes de l’Amérique sud et de l’Amérique centrale. Paris: Hermann et Cie.

Hoyos, L. E., Cingolani, A. M., Zak, M. R., Vaieretti, M. V., Gorla, D. E., & Cabido, M. R. (2013). Deforestation and precipitation patterns in the arid Chaco forests of central Argentina. Applied Vegetation Science, 16(2), 260-271.

Isaias, R. M. S., Carneiro, R. G. S., Oliveira, D. C., & Santos, J. C. (2013). Illustrated and Annotated Checklist of Brazilian Gall Morphotypes. Neotropical Entomology, 42(3), 230-239.

Jörgensen, P. (1917). Zoocecidios argentinos. Physis, 3 1-29.

Kieffer, J.J., & Jörgensen, P. (1910). Gallen und gallentiere aus Argentinien. Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, 27, 362-444.

Kuzmanich, N., Altamirano, A., & Salvo, A. (2015). Agallas de insectos de la región Rioplatense, Buenos Aires, Argentina. Revista de La Sociedad Entomológica Argentina, 74, 47-56.

Maia, V. C. (2001). The gall midges (Diptera, Cecidomyiidae) from three restingas of Rio de Janeiro State, Brazil. Revista Brasileira de Zoologia, 18, 583-629.

Maia, V. C. (2012). Coleopterous galls from the Neotropical region. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52, 175-184.

Maia, V. C., & Carvalho-Fernandes, S. P. (2016). Insect galls of a protected remnant of the Atlantic Forest tableland from Rio de Janeiro State (Brazil). Revista Brasileira de Entomologia, 60(1), 40-56.

Maia, V. C., & Oliveira, J. C. D. E. (2004). Coleoptera Associated With Galls From South America With New Records. America, 62(2), 179-184.

Malcolm, M., Oggero, A. J., Arana, M., Tordable, M. C., & Boito, G. T. (2015). Los insectos galícolas en Schinus fasciculata (Anacardiaceae) en el Espinal del centro de Argentina. Iheringia, Série Zoologia, 106(1), 133-139.

Mani, M. S. (1964). Ecology of Plant Galls. Netherlands: Dr. W. Junk Publishers, the Hague.

Martínez, J. J., Altamirano, A., & Salvo, A. (2011). New species of Allorhogas Gahan (Hymenoptera: Braconidae) reared from galls on Lycium cestroides Schltdl. (Solanaceae) in Argentina. Entomological Science, 14(3), 304-308.

Mendonça, M. D. S., & Stiling, P. (2017). Subtropical Interactions: Comparing Galling Insect and Host Plant Diversity in Southern Brazil and Florida. Neotropical Entomology. doi: 10.1007/s1374

Nieves-Aldrey, J. L., & Blas, G. S. (2015). Revision of the neotropical genus Eschatocerus Mayr (Hymenoptera, Cynipidae, Eschatocerini) with biological notes and the first description of the terminal larva. Zootaxa, 4012(1), 135-155.

Nieves-Aldrey, J. L., Ibáñez, A., & Medianero, E. (2008). Richness and composition of gall-inducing arthropods at Coiba National Park, Panama. Revista de Biologia Tropical, 56(3), 1269-1286.

Price, P. W., Fernandes, G. W., Lara, A. C. F., Brawn, J., Barrios, H., Wright, M. G., … Rothcliff, N. (1998). Global patterns in local numbert of insects galling species. Journal of Biogeography, 25, 581-591.

Quintero, C., Garibaldi, L. A., Grez, A., Polidori, C., & Nieves-Aldrey, J. L. (2014). Galls of the Temperate Forest of Southern South America: Argentina and Chile. In G. W. Fernandes & J. C. Santos (Eds.), Neotropical Insect Galls (pp. 429-263). Dordrecht: Springer Netherlands.

Raman, A. (2011). Morphogenesis of insect-induced plant galls: Facts and questions. Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 206(6), 517-533.

Rohfritsch, O. (1992). Patterns in gall development. In J. D. Shorthouse & O. Rohfritsch (Eds.), Biology of insect-induced galls (pp. 60-86). New York: Oxford University Press.

Shorthouse, J. D., & Rohfritsch, O. (1992). Biology of insect-induced galls. New York: Oxford University Press.

Shorthouse, J. D., Wool, D., & Raman, A. (2005). Gall-inducing insects - Nature’s most sophisticated herbivores. Basic and Applied Ecology, 6(5), 407-411.

Stehr, F. W. (1987). Immature Insects (Vol. 1). Michigan: Kendall.

Stuart, J. J., Chen, M.-S., Shukle, R., & Harris, M. O. (2012). Gall Midges (Hessian Flies) as Plant Pathogens. Annual Review of Phytopathology, 50(1), 339–357.

Tavares, J. S. (1915). Cécidologie argentine. Brotéria, Série Zoológica, 13, 88-126.

Tecco, P.A., Pais Bosch, A.I., Funes, G., Marcora, P., Zeballos, S.R., Cabido, M., & Urcelay, C. (2016). Mountain invasions on the way: are there climatic constraints for the expansion of alien woody species along an elevation gradient in Argentina?. Journal of Plant Ecology, 9, 380-392.

Toma, T. S. P., & Mendonça, M. D. S. (2013). Gall-inducing insects of an Araucaria Forest in Southern Brazil. Revista Brasileira de Entomologia, 57(2), 225-233.

Urso-Guimarães, M. V., Castello, A. C. D., Kataoka, E. Y., & Koch, I. (2017). Characterization of entomogen galls from Mato Grosso do Sul, Brazil. Revista Brasileira de Entomologia, 61(1), 25-42.

Valladares G., Zapata A., Zygaldo J., & Banchio E. (2002) Phytochemical induction by herbivores could affect quality of essential oils from aromatic plants. Journal of Agricultural Food Chemistry, 50, 4059-4061.

Veldtman, R., & McGeoch, M. A. (2003). Gall-forming insect species richness along a non-scleromorphic vegetation rainfall gradient in South Africa: The importance of plant community composition. Austral Ecology, 28(1), 1-13.

Weis, A. (1988). Reactive Plant Tissue Sites And The Population Biology Of Gall Makers. Annual Review of Entomology, 33(1), 467-486.

White, I. M., & Hodkinson, I. D. (1985). Nymphal taxonomy and systematics of the Psylloidea (Homoptera). Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology, 50(2), 153-301.

Zak, M. R., & Cabido, M. (2002). Spatial patterns of the Chaco vegetation of central Argentina: Integration of remote sensing and phytosociology. Applied Vegetation Science, 5(2), 213-226.

Zuloaga, F. O., Morrone, O., & Rodriguez, D. (1999). Análisis de la biodiversidad en plantas vasculares de la Argentina. Kurtziana, 27(1), 17-167.

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